
自月球诞生以来,小行星撞击一直是塑造月球表面的主要外力。这些撞击在月球上形成了陨石坑和盆地,并显着改变了月球的地形和化学成分。然而这仍然是我一个未解决的问题关于对月球的最初影响是否以及在多大程度上影响了月球的深处。
嫦娥六号任务成功采集了月球最大撞击盆地南极艾特肯盆地样本,为研究南极艾特肯撞击事件及其影响提供了重要样本。 “高精度同位素分析使研究人员能够检测到同位素比例的微小变化,从而准确捕捉碰撞留下的痕迹。”该论文通讯作者、中国科学院地质与地球物理研究所研究员田恒慈说。
其中钾、锌、镓等中等挥发性元素的同位素体系具有独特的研究价值。这些元素在高温环境下很容易挥发,容易因撞击而发生温度升高和同位素分馏。其同位素组成敏感地反映了当时的温度、压力和物质来源的碰撞。因此,它们就像独特的“同位素指纹”,可以提供有关撞击如何改变月球地壳和地幔物质的重要线索。
本研究中,研究团队对嫦娥六号带回的玄武岩样本进行了高精度钾同位素分析。结果显示,嫦娥六号玄武岩中重钾同位素(钾41)的比例明显高于阿波罗号月球背面采集的样本。
为了了解造成这种差异的原因,研究人员系统地调查了多种可能的因素,包括暴露于宇宙射线、岩浆活动和撞击物,最终他们最近发现月幔深处的钾证实是最初的大型碰撞事件改变了同位素组成。撞击时的高温高压环境挥发并释放出p的较轻同位素otassium-39,导致残留材料中较重的钾-41相对富集。
田恒吉说:“这种挥发性元素的损失可能会进一步抑制月球背面的晚期火山喷发活动。这一发现为了解重大撞击对月球演化的影响提供了重要的科学线索,并解释了为什么月球近侧和远侧的地质演化如此不同。”
来源:科学技术杂志社【编辑:叶攀】
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